Proyecto de Instalaciones Sanitarias Listo[1] (2)

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OBJETIVO En la construcción de la edificación, uno de los aspectos más importantes es el diseño de la red de instalaciones sanitarias, debido a que debe satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como son el agua potable para la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza de las instalaciones, eliminando desechos orgánicos, etc. Las instalaciones sanitarias proyectadas en este caso, son del tipo clínico asistencial, donde se consideran los aparatos sanitarios de uso privado. Estas instalaciones básicamente deben cumplir con las exigencias de habitabilidad, funcionabilidad, durabilidad y economía en toda la edificación. El diseño de la red sanitaria, que comprende el cálculo de la pérdida de carga disponible, la pérdida de carga por tramos considerando los accesorios, el cálculo de las presiones de salida, tiene como requisitos: conocer la presión de la red pública, la presión mínima de salida, las velocidades máximas permisibles por cada tubería y las diferencias de altura, entre otros. Conociendo estos datos se logrará un correcto dimensionamiento de las tuberías y accesorios de la edificación, como se verá en el presente proyecto. El proyecto se baso en el método más utilizado para el cálculo de las redes de distribución interior de agua, que es el denominado Método de los gastos probables, creado por Roy B. Hunter, que consiste en asegurar a cada aparato sanitario un número de “unidades de gasto” determinadas experimentalmente.

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OBJETIVO

En la construcción de la edificación, uno de los aspectos más importantes es el diseño de la red de instalaciones sanitarias, debido a que debe satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como son el agua potable para la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza de las instalaciones, eliminando desechos orgánicos, etc.

Las instalaciones sanitarias proyectadas en este caso, son del tipo clínico asistencial, donde se consideran los aparatos sanitarios de uso privado. Estas instalaciones básicamente deben cumplir con las exigencias de habitabilidad, funcionabilidad, durabilidad y economía en toda la edificación.

El diseño de la red sanitaria, que comprende el cálculo de la pérdida de carga disponible, la pérdida de carga por tramos considerando los accesorios, el cálculo de las presiones de salida, tiene como requisitos: conocer la presión de la red pública, la presión mínima de salida, las velocidades máximas permisibles por cada tubería y las diferencias de altura, entre otros. Conociendo estos datos se logrará un correcto dimensionamiento de las tuberías y accesorios de la edificación, como se verá en el presente proyecto.

El proyecto se baso en el método más utilizado para el cálculo de las redes de distribución interior de agua, que es el denominado Método de los gastos probables, creado por Roy B. Hunter, que consiste en asegurar a cada aparato sanitario un número de “unidades de gasto” determinadas experimentalmente.

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Objetivo General

Diseñar las redes de distribución de agua domiciliarias, así como las de desagüe.

Objetivos Específicos

Diseño de la isometría de la edificación en estudio, para definir el punto y tramo más desfavorable.

Determinación de la pérdida de carga disponible y por tramos.

Determinación de los diámetros de tuberías, en base a sus velocidades permisibles, y accesorios.

Cálculo de las presiones de salida.

Aplicación de un sistema de distribución indirecto.

HIDROSANITARIOS PARA EDIFICACIONES

Es el conjunto de tuberías, equipos y accesorios que se encuentran dentro del límite de propiedad de la edificación y que son destinados a suministrar agua libre de contaminación y a eliminar el agua servida.

Estos servicios se encuentran dentro del límite de propiedad de los edificios, tomando como punto de referencia la conexión domiciliaria.

Sus objetivos son:

Dotar de agua en cantidad y calidad suficiente para abastecer a todos los servicios sanitarios dentro de la edificación.

Evitar que el agua usada se mezcle con el agua que ingresa a la edificación por el peligro de la contaminación.

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Eliminar en forma rápida y segura las aguas servidas; evitando que las aguas que salen del edificio reingresen a el y controlando el ingreso de insectos y roedores en la red.

3.1.1 Tipos de instalaciones hidrosanitarias

Las instalaciones hidrosanitarias de una edificación comprenden en general los siguientes tipos de sistemas:

Distribución de agua fría

Distribución de agua contra incendios

Distribución de agua para exteriores

Redes de desagüe y ventilación

Recolección y drenaje de agua de lluvia

3.1.2 Ubicación de los servicios

La ubicación de los servicios en la edificación debe siempre permitir la mínima longitud posible de tuberías desde cada salida hasta las conexiones domiciliarias, siendo además deseable que su recorrido no cruce los ambientes principales (quirófano, comedor, pasillos, salón). Las menores distancias incidirán en la presión del sistema, disminuyendo las pérdidas de carga y facilitando el usar diámetros más pequeños, con la consiguiente reducción de costos.

Es recomendable concentrar en lo posible los servicios sanitarios, puesto que además de simplificar el diseño de las instalaciones y facilitar su montaje, se posibilita reunir en una sola área, casi siempre la de servicio, los trabajos de mantenimiento y reparación o reposición de elementos.

Las áreas de los espacios destinados a servicios sanitarios se definen en función a la cantidad de usuarios y al espacio mínimo indispensable para la circulación de las personas en relación con el uso de los aparatos. Estas áreas por la calidad de los acabados que deben presentar para garantizar

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una fácil limpieza de las mismas (pisos, paredes, etc.) son las más costosas de la edificación. La cantidad y tipo de aparatos sanitarios a instalarse están normados por el Reglamento Nacional de Construcciones.

En relación a la ubicación de los aparatos sanitarios en el interior de los ambientes, deben considerarse además de las exigencias de orden arquitectónico, las siguientes condiciones:

El inodoro debe ser colocado siempre lo mas cerca posible del ducto de tuberías o del muro principal del baño, facilitando su directa conexión con el colector vertical que se halla en su interior, y a través de este con el colector principal de desagües o con la caja de registros mas próxima; de modo que se emplee el recorrido mas corto, se eviten accesorios, se facilite la descarga y se logre el menor costo.

El lavatorio debe quedar próximo a una ventana (si la hay) para recibir luz natural; es necesario prolongar la tubería de descarga para lograr una buena ventilación de las tuberías por tratarse del aparato de descarga mas alta. Además debe permitir empotrar botiquines con espejos en el muro donde se encuentre instalado, exactamente en la parte superior.

El marco de la ventana bajo la cual se instala un lavadero debe estar como mínimo 1.20 mts sobre el nivel de piso terminado, salvo el caso en que la gritería no sea instalada en el muro sino sobre el mueble donde se halla empotrado el lavadero.

La ventilación en el baño debe ser natural y por diferencia de temperaturas; es importante garantizar una permanente circulación de aire.

En cuanto a al ubicación de las instalaciones con la relación a la estructura, por lo general suele preferirse el empotramiento en muros y losas. Si bien las instalaciones eléctricas por sus reducidos diámetros pueden ubicarse en columnas falsas o en las losas; no ocurre lo mismo en las instalaciones sanitarias por sus diámetros relativamente mayores y porque requieren de periódico control y registro.

Las instalaciones sanitarias deben ubicarse de tal manera que no comprometan los elementos estructurales. Lo recomendable es utilizar ductos para los tramos verticales y colocar los tramos horizontales en falsos contrapisos u ocultos en falso cielo raso.

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TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADO

EN EL PROYECTO

Se pueden encontrar de los siguientes materiales:

Plástico: PVC rígido para conducción de fluidos a presión SAP (Standard Americano Pesado). Estas tuberías se fabrican de varias clases: clase 15 (215 lb/pulg2), clase 10 (150 lb/pulg2), clase 7.5 (105 lb/pulg2) y clase 5 (lb/pulg2), en función a la presión que pueden soportar.

Poseen alta resistencia a la corrosión y a los cambios de temperatura, tienen superficie lisa, sin porosidades, peso liviano y alta resistencia al tratamiento químico de aguas con gas cloro o fluor.

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE

UTILIZADO EN EL PROYECTO

Plástico: PVC rígido SAL. Estas tuberías se encuentran en diámetros de 2”, 3”, 4”, 6” y 8”; en longitudes de 3 m para diámetros hasta de 3” y 5 m para diámetros mayores. Para instalaciones domesticas se suelen utilizar diámetros entre 2 y 4 pulgadas.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS

Delineamiento de redes:

Consiste en delinear el recorrido de las tuberías desde la conexión domiciliaria hasta cada uno de los ambientes que contienen servicios sanitarios. Para ello se debe considerar:

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Los tramos horizontales pueden ir por los muros o contrapisos de acuerdo a que los aparatos sanitarios descarguen por el muro o por el piso respectivamente.

Al ir por los muros se hace economía en el recorrido de tuberías y accesorios, pero se tiene la desventaja que hay que picar las paredes y efectuar pases en las entradas de las puertas y pasadizos.

El ir por el piso resulta ventajoso cuando se debe efectuar una reparación, pues es más económica y fácil cambiar las losetas del piso..

Los tramos verticales deber ir preferentemente en ductos, con una separación mínima de 0.15 m de las tuberías de agua caliente y de 0.20 m de las montantes de aguas negras y de lluvia (distancia medida entre sus generatrices mas próximas).

En lo posible debe evitarse cruzar elementos estructurales.

Debe procurarse formar circuitos porque así se obtiene una mejor distribución de la presión y se pueden ubicar adecuadamente las válvulas de interrupción que permitan efectuar reparaciones sin paralizar todo el servicio.

Al ingreso de la edificación es necesario colocar una válvula de interrupción después del medidor.

Las tuberías de aducción e impulsión deben llevar una válvula de retención (check).

En los tramos horizontales las tuberías de agua fría deben instalarse siempre debajo de las de agua caliente y encima de las de desagüe, a una distancia no menor de 0.10 m entre sus superficies externas.

Al ingreso de cada ambiente debe instalarse en lo posible una válvula.

Al ingreso de pocetas, lavamanos, lavaplatos u otro implemento sanitario debe instalarse en lo posible una válvula de arresto.

Al delinearse las redes de desagüe exteriores en el primer piso de debe tener presente que las cajas de registro estén ubicadas en forma tal que puedan ser revisadas cómodamente, sin causar molestias ni dañar la estética.

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GRAFICACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE

La graficación de redes se efectúa sobre unos planos de planta a escala 1:100, donde se hará resaltar las redes de agua blanca, aguas negras y aguas de lluvia (desagüe), quedando en segundo plano la distribución arquitectónica; generalmente en este plano se obvian muchos detalles que aparecen en los planos arquitectónicos (puertas, mobiliario, etc.).

Las redes de agua se grafican de menor grosor que las de desagüe (generalmente a la mitad del grosor). Para el dibujo de cisternas y tanques elevados (cortes) se emplean escalas de 1/20 ó 1/25.

DIBUJOS ISOMÉTRICOS

Una vez graficada la red de agua y desagüe se procede a dibujar su isometría (ángulo de 30º); a escala de 1:50.

SISTEMA DE DISTRIBUCION DIRECTO DE AGUA POTABLE

Elementos del sistema:

Conexión domiciliaria

Medidor

Tuberías de alimentación

Ramales de distribución

Sub-ramales

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Cálculo de tuberías:

Para el cálculo de tuberías es necesario considerar lo siguiente:

Presión en la red publica en el punto de conexión del servicio, puede variar entre 20 y 30 lb/pulg2 pero en edificios de hasta 3 pisos la presión mas recomendable debe estar entre 30y 50 lb/pulg2.

Altura estática entre la tubería de la red de distribución pública y el punto de entrega en el edificio.

Pérdida de carga en tuberías y accesorios.

Pérdida de carga en el medidor, depende del diámetro del medidor siendo recomendable que sea menor del 50% de la carga disponible.

Presión de salida en el aparto: según el reglamento nacional de construcciones, se debe considerar un mínimo 3.5 m en la descarga del aparato de grifo o válvula normal y 7 m en los aparatos con válvula fluxométrica. Se exceptúan las instalaciones para edificaciones económicas de tipo mínimo o popular en las que se acepta una presión de 2 m con aparatos de grifo o válvula normal. Si se usan calentadores a gas, se recomienda que la presión mínima a la salida de la ducha sea de 5 m.

Presión máxima en la tubería: se recomienda 50 m.

Velocidad: para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución el reglamento nacional de construcciones establece una velocidad mínima de 0.0 m/s y una máxima que es dado en tablas de dicho reglamento.

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CÁLCULO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

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El método más utilizado para el cálculo de las redes de distribución interior de agua es el método de Roy B. Hunter o de los gastos probables.

Este método se basa en la aplicación de la teoría de las probabilidades para el cálculo de los gastos. Específicamente consiste en asegurar a cada aparato sanitario un número de “unidades de gasto” determinadas experimentalmente.

La “unidad de gasto” es la que corresponde a la descarga de un lavatorio común que tiene una capacidad de 1 pie3, el cual descarga en un minuto; es un valor adimensional.

Este método considera que cuanto mayor es el número de aparatos sanitarios, la proporción de uso simultáneo disminuye, por lo que cualquier gasto adicional que sobrecargue el sistema rara vez se notara; mientras que si se trata de sistemas con muy pocos aparatos sanitarios, la sobrecarga puede producir condiciones inconvenientes de funcionamiento.

Para estimar la máxima demanda de agua en una edificación debe tenerse en cuenta si el tipo de servicio que van a prestar los aparatos es publico o privado.

Aparatos de uso privado: cuando los baños son de uso privado existen menores posibilidades de uso simultáneo, para estimar sus unidades de gasto se puede recurrir ciertos valores mostrados en tablas del Reglamento Nacional de Construcción.

Aparatos de uso público: cuando se encuentran ubicados en baños de servicio público, es decir que varios aparatos pueden ser utilizados por diferentes personas simultáneamente; unidades de gasto en tablas del Reglamento Nacional de Construcción.

Al aplicarse el método debe tomarse en cuenta si los aparatos son de tanque o de válvula, pues tienen diferentes unidades de gasto.

Una vez calculada el total de unidades de gasto, se podrán determinar “los gastos probable” para la aplicación del Método Hunter.

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CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán con los gastos probables obtenidos según el número de unidades de gasto de los aparatos sanitarios para servir.

La presión mínima en la salida de los aparatos sanitarios será de 3.5 m, salvo aquellos equipados con válvulas semi-automáticas o equipos especiales en los que la presión estará dada por las recomendaciones de los fabricantes, aproximadamente entre 7 y 10.5 m.

Para el cálculo de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0.6 m/s, y la velocidad máxima según tablas.

La presión estática no será superior a 35 m para evitar los ruidos molestos y el deterioro de la red.

Procedimiento de cálculo:

Efectuar un isométrico de la red de agua identificando cada punto de entrega a un aparato o grupo de aparatos sanitarios.

Ubicar el punto mas desfavorable que debe tener presión mínima; siendo este el mas alejado horizontalmente y el mas elevado con respecto a la cota de la red publica.

Ubicar el tramo mas desfavorable y calcular para el las unidades de gasto (unidades Hunter) sumando progresivamente de arriba hacia abajo hasta el punto inicial del tramo.

Determinar el o los gastos probables para el tramo.

Calcular la pérdida de carga disponible para el punto más desfavorable.

Asumir diámetros y con los gastos respectivos obtener las perdidas de carga parciales.

Verificar que la suma de perdidas de carga parciales sea menor que la perdida de carga disponible para aceptar los diámetros asumidos.

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SERVICIO DE AGUA CALIENTE

Los sistemas de abastecimiento de agua caliente están constituidos por un calentador con o sin tanque acumulador, una canalización que transporta el agua hasta la toma mas alejada y a continuación una canalización de retorno que devuelve al calentado el agua no utilizada (esta tubería no es requerida en pequeñas instalaciones).

De esta manera se mantiene una circulación constante y el agua caliente sale enseguida por el artefacto, sin necesidad de dar primero salida al agua enfriada que habría permanecido en la conducción si no existiera el escape del conducto de retorno.

Los tubos de cobre son los mas aconsejables en las instalaciones de agua caliente, aunque los mas usados son los de plástico CPVC.

REDES DE DESAGUE Y VENTILACION

El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de recolección hasta el lugar de descarga, con velocidades que permitan el arrastre de las materias en suspensión, evitando obstrucciones y depósitos de materiales fácilmente putrescibles.

El sistema deberá prever diferentes puntos de ventilación, distribuidos de tal forma que impidan la formación de vacíos o alzas de presión que pudieran hacer descargar las trampas o introducir malos olores a la edificación.

Las edificaciones situadas donde exista un colector público de desagüe, deberán tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho colector.

Esta conexión de desagüe a la red pública se realiza mediante taquillas de dimensiones y de profundidad apropiada.

El diámetro del colector principal de desagüe de una edificación debe calcularse para las condiciones de máxima descarga.

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METODOLOGIA Y CONSIDERACIONES

En cuanto a la presión de la red pública asumida, se tomó un valor que estuviera dentro del rango de presiones al que se encuentra la ciudad de Maturín, que es entre 14 m y 18 m.

Se consideró una dotación diaria de 250 litros/persona, con un promedio de 120 personas en la edificación estudiada.

La edificación tiene una altura entre losa de piso terminado y la losa de techo de 3 mts. La ducha se colocó a 1,80 mts de altura, el W/C se consideró con tanque.

Para el agua caliente se colocó un termo de 30 lts por cada baño completo, ubicadas dentro de ellos.

Se asumió también para la edificación un sistema de distribución de agua indirecto representado por un tanque elevado de 25 m3 (25000 litros), alimentado directamente de la red pública en la noche, y que sirve para abastecer de agua a los baños de las segunda planta por gravedad, en caso de paralización del sistema directo.

Debido al tanque instalado, se ubicó a la entrada de agua de la red, después del medidor, una válvula de retención o check, para evitar el reflujo de agua y pérdidas.

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MEMORIA DE CÁLCULO DE AGUAS BLANCAS

CONTENIDO:

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

2. GENERALIDADES

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5. CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

6. CALIDAD DE LOS MATERIALES

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OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como finalidad presentar el diseño y cálculo de las instalaciones que tienen por objeto dotar de aguas potable LA REVIVEN.

2. GENERALIDADES

Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas de los materiales, equipos, mano de obra, operación y dirección técnica necesarias para acometer las instalaciones sanitarias de aguas residuales, aguas blancas y aguas de lluvias.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Presentar de forma sistemática las características de los materiales a utilizar, las cargas de diseño y sus combinaciones, ecuaciones de diseño y lineamientos teóricos que servirán de base para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle del la CLINICA LUZ DEL MUNDO en lo que a diseño de aguas blancas se refiere, todo de conformidad con las especificaciones, estándares, normas y reglamentos vigentes que apliquen en cada caso.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El suministro de agua potable se conectara directamente a la Red pública existente, mediante la tubería de acometida llena al tanque de almacenamiento, y por medio del equipo de presión que succiona al agua del tanque y la distribuye a cada uno de los puntos hidráulicos del proyecto.

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5. CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Todos los equipos y materiales a ser utilizados serán diseñados y/o seleccionados de acuerdo a la última revisión de las especificaciones PDVSA y según la última edición de los Códigos, Normas y Estándares Nacionales e Internacionales.

En caso de presentarse alguna discrepancia y/o contradicciones entre los Códigos, Especificaciones, Normas y Estándares citados, prevalecerá el criterio más restrictivo. Cualquier desviación será sometida por escrito a la consideración de PDVSA para su discusión, análisis y decisión.

La ejecución del diseño se hará de acuerdo a los CÓDIGOS Y NORMAS que se indican a continuación:

A - 261 CRITERIOS Y ACCIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

COVENIN

2002-88. CRITERIOS Y ACCIONES MÍNIMAS PARA EL PROYECTO DE EDIFICACIONES

527:1997

TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS A LA TRACCIÓN.

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LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS

GACETA OFICIAL N° 4044

NORMAS SANITARIAS PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

6. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las tuberías que componen el sistema de suministro de aguas blancas para la CLINICA REVIVEN, estarán fabricadas con compuestos de Policloruro de Vinilo (PVC), que cumplirán con las siguientes características:

Propiedades Mecánicas:

Peso Especifico = 1,41

Resistencia a la tensión 23 ºC = 492 kg/cm²

Módulo de Elasticidad = 28.123 kg/cm²

Resistencia a la flexión = 1020 kg/cm²

Resistencia a la compresión = 675 kg/cm²

Resina base: Homopolímero.

Resistencia al impacto mínima: 267 J/m (5 ft-lbf / pulg).

Temperatura de deflexión bajo carga: 70°C - 80ºC.

Densidad entre 1,37 g/ml y 1,55 g/ml.

Variación circunferencial menor o igual de 2,50 % y la longitudinal menor o igual de 5 %.

Esfuerzo de rotura mínimo igual a 345 kg/cm2.

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Deformación mínima en el punto de rotura de 80 %.

MEMORIA DE CÁLCULO DE AGUAS NEGRAS

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CONTENIDO:

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

ALCANCE DEL DOCUMENTO

CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Calidad de los materiales

MÉTODOLOGÍA DE DISEÑO

Metodología de Diseño para EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Procedimiento de Diseño de Ramales de Recolección

Procedimiento de Diseño de Bajantes

Procedimiento de Diseño de Tuberías de Ventilación

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OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como finalidad presentar el diseño y cálculo de las instalaciones que tienen por objeto desalojar las aguas servidas, producto del suministro derivado de las actividades diarias que se llevarán a cabo dentro del denominado Proyecto "CLINICA REVIVEN".

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Presentar de forma sistemática las características de los materiales a utilizar, las cargas de diseño y sus combinaciones, ecuaciones de diseño y lineamientos teóricos que servirán de base para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle del Proyecto "CLINICA REVIVEN" en lo que a diseño de aguas servidas se refiere, todo de conformidad con las especificaciones, estándares, normas y reglamentos vigentes que apliquen en cada caso.

CÓDIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Todos los equipos y materiales a ser utilizados serán diseñados y/o seleccionados según la última edición de los Códigos, Normas y Estándares Nacionales e Internacionales.

En caso de presentarse alguna discrepancia y/o contradicciones entre los Códigos, Especificaciones, Normas y Estándares citados, prevalecerá el criterio más restrictivo.

La ejecución del diseño se hará de acuerdo a los CÓDIGOS Y NORMAS que se indican a continuación:

COVENIN

2002-88. CRITERIOS Y ACCIONES MÍNIMAS PARA EL PROYECTO DE EDIFICACIONES

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656:01

526:97

TUBERÍAS PARA SISTEMAS NO PRESURIZADOS DE AGUAS SERVIDAS, VENTILACIÓN Y AGUAS DE LLUVIA

TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ROTURA POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA.

527:1997 TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS A LA TRACCIÓN.

LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS

GACETA OFICIAL N° 4044 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 1988

NORMAS SANITARIAS PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Calidad de los materiales

Las tuberías que componen el sistema de recolección de aguas servidas del Módulo C serán de Policloruro de Vinilo (PVC), que cumplirán con las siguientes características:

Resina base: Homopolímero.

Resistencia al impacto mínima: 267 J/m (5 ft-lbf / pulg).

Resistencia a la tensión: 34,5 MPa - 44,7 MPa (5.000 psi - 6.500 psi).

Módulo de elasticidad en tensión: 3.171 MPa – 3.585 MPa (460.000 psi - 520.000 psi).

Temperatura de deflexión bajo carga: 70°C - 80ºC.

Densidad entre 1,37 g/ml y 1,55 g/ml.

Variación circunferencial menor o igual de 2,50 % y la longitudinal menor o igual de 5 %.

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Esfuerzo de rotura mínimo igual a 345 kg/cm2.

Deformación mínima en el punto de rotura de 80 %.

MÉTODOLOGÍA DE DISEÑO

Para la elaboración de este documento, se siguieron los pasos que se mencionan a continuación:

Búsqueda de información

Se establecieron las bases y criterios por las que se regirán el diseño de las redes.

Se revisaron los aspectos normativos aplicables al tipo de estructura a diseñar (Normas PDVSA, COVENIN e internacionales), para luego dar paso a la metodología de diseño.

Metodología de Diseño para EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Los ramales de diferentes áreas de un mismo nivel no se conectarán para evitar el paso de tuberías por áreas extensas de las losas de entrepiso de la edificación; por el contrario, cada área se conectará a un bajante propio ubicado en el punto más cercano destinado a tal fin.

Se diseñarán los ramales de cada área en cada nivel de la edificación donde se conectarán a la tubería de recolección principal (colector principal) que descargará al sitio de disposición final de las aguas servidas.

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PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Procedimiento de Diseño de Ramales de Recolección

A cada aparato o punto de desagüe se le asigna un Número de Unidades de Hunter o Unidades de Descarga, equivalentes a una descarga de agua de un pie cúbico por minuto.

Las unidades de descarga asignadas a cada punto de desague o aparato son las señaladas en la Gaceta Oficial Número 4.044 de fecha 08 de Septiembre de 1988 “Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones”.

Se realiza el trazado de los ramales de recolección según las pautas señaladas en la normativa vigente a tal fin.

Las unidades de descarga correspondientes a cada tramo resultan de la suma de las unidades de los aparatos o puntos cuya descarga pasa por el tramo en cuestión.

Se le asigna a cada tramo o punto de descarga el diámetro de tubería correspondiente de acuerdo al número de unidades de descarga según lo indicado en la Gaceta Oficial 4.044 de fecha 08 de Septiembre de 1988 “Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones”.

El máximo de unidades de descarga asignado a cada tramo corresponde al máximo caudal que por dicha tubería puede transitar de acuerdo a lo estipulado en la Gaceta Oficial 4.044 de fecha 08 de Septiembre de 1988 “Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones”.

Las unidades de descarga correspondientes a cada aparato o tramo se convierten a unidades de caudal (litros por segundo), utilizando para ello la curva calculada para fluxómetros, debido a que en condiciones más desfavorables, la descarga de los aparatos se producirá en forma instantánea.

Se le asigna a cada tramo un valor de pendiente longitudinal “ “

(mínimo valor 1%).

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Con las expresiones de Manning y

Y la ecuación de continuidad ; conocidos los valores de el Coeficiente de Manning “ ” para el tipo de tubería, la pendiente previamente establecida y el diámetro de la tubería, se obtienen el

caudal a tubo lleno “ ” y la velocidad a tubo lleno “ ”.

La resistencia por fricción impuesta por las paredes de la tubería al flujo

“ ”se obtiene a partir de , donde “ ” es el peso específico del fluido, “ ” es el radio hidráulico expresado en metros y “ ” es la pendiente en m/m.

Con el caudal “ ” correspondiente a cada tramo (unidades de descarga que transitan por el tramo convertidas a caudal) y el caudal a tubo lleno “

” se obtiene el cociente “ ”.

A partir del coeficiente “ ” y utilizando las relaciones hidráulicas en

tuberías se obtienen los coeficientes “ ”, ” ” y “ ”.

La profundidad de la lámina de agua “ ”, la velocidad real de flujo “ ” y la profundidad hidráulica “ ” se obtienen de multiplicar las relaciones

Hidráulicas previamente obtenidas por el caudal a tubo lleno “ ”, la

velocidad a tubo lleno “ ” y el diámetro de la tubería “ ”.

La velocidad real obtenida “ ” se compara con los límites mínimo y máximo de velocidad normativos, 0.60 m/s como velocidad mínima y como velocidad máxima el límite permitido de acuerdo a la característica del material.

La profundidad hidráulica obtenida “ ” se compara con el límite de profundidad para evitar fluctuaciones de presión que afecten los sellos

hidráulicos; el cual será como máximo .

Procedimiento de Diseño de Bajantes

Con el número de unidades de descarga por piso que descargan a cada bajante convertidas a unidades de caudal se selecciona según los valores establecidos en la Gaceta Oficial 4.044 de fecha 08 de

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Septiembre de 1988 “Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones” , el diámetro del bajante de acuerdo también al número de pisos servidos y considerando que si el número de unidades de descarga máximas por nivel excede de 90, debe escogerse el diámetro mayor inmediato al que indique la norma.

Procedimiento de Diseño de Tuberías de Ventilación

La selección de los diámetros y el trazado de la red se realizará de acuerdo a los valores tabulados en la Gaceta Oficial 4.044 de fecha 08 de Septiembre de 1988 “Normas Sanitarias para Proyectos, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento De edificaciones”, de acuerdo al tipo de aparato de descarga y el diámetro de la tubería de drenaje.

LEYES SANITARIAS UTILIZADAS POR LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA SANITARIA.

LEYES

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. GACETA OFICIAL Nº 5.453 EXTRAORDINARIO DE FECHA 24-03-2000.

2. LEY ORGÁNICA DE SALUD. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA Nº 36.579 DE FECHA 11-11-19998.

3. LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. GACETA OFICIAL Nº 5.833 EXTRAORDINARIO DE FECHA 22-12-2006.

4. LEY PENAL DEL AMBIENTE. GACETA OFICIAL Nº 4.558 DE FECHA 03-01-1992.

5. LEY SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS. GACETA OFICIAL Nº 5.554 DE FECHA 13-11-2001.

6. LEY DE AGUAS. GACETA OFICIAL Nº 38.595 DE FECHA 02-01-2007.

7. LEY DE TIMBRE FISCAL DEL ESTADO BOLÍVAR

8. LEY ORGÁNICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE

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SANEAMIENTO. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N°5.568 FECHA 31-12-2001.

9. LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.10. LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS CON SU REGLAMENTO YPROVIDENCIAS. GACETA OFICIAL N° 37.285 DE FECHA 18-09-2001.

11. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GACETA OFICIAL N° 37.305 DE FECHA 17-10-2001.

12. LEY DE MINAS. GACETA OFICIAL N° 5.382 DE FECHA 28-09-1999.

13. LEY FORESTAL DE SUELOS Y AGUAS. GACETA OFICIAL N° 1.004 DE FECHA 26-01-1966.

14. LEY SOBRE LA SIMPLIOFICACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS. GACETA OFICIAL N° 36.845 DE FECHA 07-12-1999.

15. LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.GACETA OFICIAL N° 38.236 DE FECHA 26-07-2005.

16. LEY DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS. GACETA OFICIAL N° 38.068 DE FECHA 18-11-2004.

17. LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. GACETA OFICIAL N° 33.868 DE FECHA 16-12-1987.

NORMATIVAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA SANITARIA.

1. NORMAS SANITARIAS PARA LA UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, PROTECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PERFORADOS DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. GACETA OFICIAL Nº 36.298 DE FECHA 24-09 1997.

2. NORMAS SANITARIAS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DECONTAMINANTES ATMOSFERICOS. Gaceta Oficial Nº 5402 de FECHA 07-10-1999.

3. NORMAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. DECRETO 638 DE FECHA 26-04-1995.

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4. NORMAS PARA REGULAR Y CONTROLAR EL CONSUMO, LA PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y EL USO DE LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO. DECRETO 4.335 GACETA OFICIAL Nº 38.392 DE FECHA 07-03-2006.

5. NORMAS SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DEDEGRADAR EL AMBIENTE. DECRETO Nº 1.257 DE FECHA 13-03-1996.

6. NORMAS SANITARIAS PARA PROYECTOS Y OPERACIONES DE UN RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE INDOLE ATÓXICO. DECRETO 230 DE FECHA 10-10-1990.

7. NORMAS SOBRE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES. DECRETO Nº 2673 DE FECHA 19-08-1998.

8. NORMAS SOBRE EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR RUIDO. DECRETO Nº 2217 DE FECHA 23-04-1992.

9. NORMAS PARA LA CLASIFICACION Y EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES LIQUIDOS. GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA Nº5.021 DE FECHA 18-12-95 -DECRETO N° 883.

10. NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. DECRETO 2.218 DE FECHA 23-04-92.

11. NORMAS SANITARIAS PARA EL CONTROL DE AGUA POTABLE TRANSPORTADA ENCISTERNAS. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DECRETO Nº 35.827 DE FECHA 31/10/1995.

12. REGLAMENTO GENERAL DE PLAGUICIDAS. DECRETO 1.847 DE FECHA 19-09-1991.

13. NORMAS SANITARIAS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMBIENTADORES DE USO DOMÈSTICO E INDUSTRIAL. GACETA OFICIAL Nº 37.973 DE FECHA 06-07-2004.

14. NORMAS SANITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMAS Y EDIFICACIONES. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NÚMERO 4.044 DE FECHA 08-09-1988.

15. NORMAS SANITARIAS PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA DESARROLLOS URBANÍSTICOS. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NÚMERO 4.103 DE FECHA 02/06/1989.

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16. NORMAS PARA EL CONTROL DE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS TÓXICOS O PELOGROSOS.

17. PROCEDIMIENTOS APLICABLE A LA REMOCIÓN DE ASBESTO Y DE MATERIALES DEASBESTO.

18. NORMAS PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DE ORIGEN DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO SENPELIGROSOS. DECRETO 2216.

19. NORMAS SANITARIAS PARA EL MANEJO DE MERCURIO Y CIANURO EN MINERÍA AURÍFERA. GACETA OFICIAL 5382 DE FECHA 28-09-1999.

20. NORMAS PARA EL CONTROL DE LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS Y EL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS. DECRETO N° 2635 DE FECHA 22-07-1998.

21. DECRETO N° 635. GACETA OFICIAL N° 4.158 DE FECHA 25-01-1990.

22. NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE PERMISOS PARA LA LOCALIZACVIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRANJAS PORCINAS. RESOLUCIÓN 246, GACETA OFICIAL N° 32.188 DE FECHA 16-03-1981.

23. NORMAS PARA EL REGISTRO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SALAS SANITARIAS INSTALADAS EN UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE. GACETA OFICIAL N° 38.409DE FECHA 30-03-2006.

RADIOFÍSICA SANITARIA.

1. NORMA SANITARIA PARA LA AUTORIZACIÓN Y EL CONTROL DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y VETERINARIA. RESOLUCIÓN 401, DECRETO N° 3.263 DE FECHA 20-11-2004.

2. NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE MATERIAL RADIACTIVO. DECRETO N° 2.210 DE FECHA 23-04-1992.

NORMA VENEZOLANA COVENIN

3. 96-92 SIMBÓLO BÁSICO PARA RADIACIONES IONIZANTES.

4. 218-1:2000 (1era REVISIÓN) PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS USADAS EN MEDICINA. PARTE 1 RADIODIAGNÓSTICO MEDICO Y ODONTOLÓGICO.

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5. 218-2-2002 PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES PROVENIENTES DE FUENTES EXTERNAS USADAS EN MEDICINA PARTE 2: RADIOTERAPIA.

6. 2026-1997 TRANSPORTE SEGURO DE MATERIAL RADIACTIVO (1era REVISIÓN)

7. 2238-2000 NORMA VENEZOLANA RADIACIONES NO IONIZANTES. LIMITES DE EXPOSICIÓN. MEDIDAS DE CONTROL (2da REVISIÓN)

8. 2257-1995 RADIACIONES IONIZANTES. CLASIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO (1era REVISIÓN).

9. 2258:1995 VIGILANCIA RADIOLÓGICA. REQUISITOS 81era REVISIÓN)

10. 2259:1995 RADIACIONES IONIZANTES LÍMITES ANUALES DE DOSIS (1 era REVISIÓN)

11. 3190-1995 BLINDAJES PARA CONTENEDORES DE FUENTES RADIOACTIVAS. REQUISITOS MÍNIMOS.

12. 3496:1999 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES IONIZANTES Y FUENTES DE RADIACIONES(PROVISIONAL)

13. 3605:2000 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. ASPECTOS FÍSICOS DELA GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIOTERAPIA: PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD.

REGLAMENTOS INTERNACIONALES

1. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005) DEFINICIONES, FINALIDAD Y ALCANCE, PRINCIPIOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES.

2. MANUAL PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

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PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIASPERTENECIENTE A CLINICA

REVIVEN

PROFESOR: REALIZADO POR:

Ing Dexi Astudillo Br. Vitola Sergio C.I.18.745.317

Br. Miguel Meneses C.I.

Br. Isabel Clociel C.I. 18.826.401

Br. Doris Mata C.I. 20.138.945

Br. Norvis Coa C.I.: 16.696.678

Maturín, julio de 2010.